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电力系统电压异常的原因

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来源:仪天成电力  时间:2017/08/30  阅读:
      电力系统在实际的运行过程中,经常会因为输入电压不稳定、天气恶劣、认为原因或者设备本身的原因而造成电力系统电压异常,导致电力系统的电网无功率平衡,严重影响了电力的输送和用电安全,因此本文就简单介绍电力系统电压异常的原因。
      一、线路发生断相,线路发生断相(一相或两相)时,相电压特征是三相电压不平衡,断线相电压和中性点电压升高,非断线相电压降低,供电功率减少,有时发出接地信号。线路断相时,负荷侧母线电压异常,通过电源侧和负荷侧两侧的电压测量值进行判别。
      二、消弧线圈档位不适当、装有35 kV中性点消弧线圈的变电站,在档位不适当时(通常调档后发生异常),三相电压不平衡,但差别不大,此时,也有可能发出母线接地信号。由于不同变电站采用的母线电压互感器接线方式不一致,相应的电压测量值都不一致,必须结合具体情况进行分析和调整档位。
      三、系统发生谐振,谐振过电压引起的三相电压不平衡有两种。一种是基频谐振,即一相电压降低,另两相电压升 高,特征类似于单相接地;另一种是分频谐振或高频谐振,特征是三相电压同时升高。理论计算说明,谐振过电压一般不超过1.5~2倍相电压,特殊情况可高达 3.5倍,持续时间十分之几秒甚至一直存在。
      四、 线路单相接地,接地相电压明显降低,而其余两相相电压升高为线电压,并发出母线接地信号。需要注意的是 发出母线接地信号并不能说明35 kV线路肯定发生单相接地故障,如果其余两相电压没有升高为线电压,则应是高压熔丝熔断所引起。高压熔丝熔断与单相接地故障主要表现在全网是否异常、电压 是否升至线电压。
      五、高压熔丝熔断,高压熔丝熔断时,熔断相二次电压将显著降低,并发出母线接地信号。但是,如果高压熔丝未完全熔断,则可能不会发出母线接地信号。两相高压熔丝熔断时,熔断的两相相电压很小或接近于零,未熔断一相的相电压接近于正常相电压。熔断的两相相间电压为零(即线电压为零),其它线电压降低,但不为零。
      六、二次电压回路异常,除高低压熔丝熔断外的母线电压互感器及以下回路异常。发生这种现象时,电压情况无法预测。其形成原因复杂,通常有二次小线烧断、碰线、回路接错、表计异常等。处理办法一般为母线电压互感器改检修后交检修单位检查处理。
      电力系统在运行中,电力工作者需要定期对电力设备进行相应的检修,及早查出设备相应的问题,同时应当不断总结经验,故障发生后需要做好相应的记录,不断提高业务水平,做到有备无患,保障电力系统的正常工作。


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